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吡咯、吡啶及4-甲基吡啶的热解研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-11页
第1章 绪论第11-29页
   ·引言第11-14页
     ·氮氧化物NO_x及其引起的污染第11-12页
     ·氮氧化物NO_x生成机理第12页
     ·煤燃料中N的存在形态及其转化形式第12-14页
   ·热解研究第14-25页
     ·热解基本概念第14-17页
       ·热解原理第14-15页
       ·热解工艺类型第15页
       ·热解的供热方式及热解反应器第15-17页
     ·热解影响因素第17-18页
     ·热解分析方法第18-25页
 参考文献第25-29页
第2章 实验仪器方法及理论方法第29-51页
   ·实验装置第29-40页
     ·同步辐射光源第29-31页
     ·光束线第31-35页
       ·U10A弯铁真空紫外光束线第31-34页
       ·U14C波荡器真空紫外光束线第34-35页
     ·分子束第35-37页
     ·反射飞行质谱第37-38页
     ·试验站及实验过程第38-40页
   ·实验数据采集及处理方法第40-43页
     ·实验模式第40页
     ·数据处理第40-42页
     ·温度校正第42-43页
   ·理论计算软件及方法第43-47页
     ·量子化学计算方法第43-44页
     ·基组的选择第44-45页
     ·结构优化及频率计算第45页
     ·Gaussian-03方法第45-46页
     ·完全基组方法第46页
     ·本文所用计算方法第46-47页
   ·本章小结第47-48页
 参考文献第48-51页
第3章 吡咯热解实验及反应路径理论研究第51-71页
   ·煤中主要含氮形式及含氮模型分子的选取第51-52页
   ·煤中吡咯型含氮模型化合物的性质第52-53页
   ·吡咯热解研究第53-54页
     ·实验条件第53页
     ·吡咯热解实验模式第53-54页
   ·吡咯热解理论计算模式第54页
   ·吡咯热解实验结果与讨论第54-61页
     ·吡咯热解产物的光电离质谱第54-55页
     ·吡咯热解产物的鉴别第55-59页
     ·吡咯热解产物的摩尔分数第59-61页
   ·主要物种的反应路径理论模拟第61-68页
     ·C_4H_4N形成路径第62-64页
     ·HCN+C_3H_4形成路径第64-65页
     ·C_4H_4N→C_2H_2N+C_2H_2第65-66页
     ·C_2H_3N+C_2H_2形成路径第66-67页
     ·理论计算生成路径小结第67-68页
   ·吡咯热解实验及理论计算总结第68-69页
 参考文献第69-71页
第4章 吡啶热解实验及反应路径理论研究第71-89页
   ·引言第71-72页
   ·吡啶热解实验条件第72-73页
   ·吡啶热解实验结果与讨论第73-79页
     ·吡啶热解产物的光电离质谱第73-74页
     ·吡啶热解产物的鉴别第74-77页
     ·吡啶热解产物的摩尔分数第77-79页
   ·吡啶热解反应路径理论模拟第79-83页
   ·吡啶热解反应机理第83-84页
   ·氮元素转换过程第84-86页
   ·吡啶热解实验及理论计算总结第86-87页
 参考文献第87-89页
第5章 4-甲基吡啶热解研究第89-101页
   ·引言第89-90页
   ·4-甲基吡啶的热解实验条件第90-91页
   ·4-甲基吡啶热解实验结果与讨论第91-98页
     ·4-甲基吡啶热解产物的光电离质谱第91页
     ·4-甲基吡啶的热解产物鉴别第91-94页
     ·4-甲基吡啶热解产物的摩尔分数第94-96页
     ·4-甲基吡啶热解反应过程第96-98页
   ·本章小结第98-99页
 参考文献第99-101页
总结与展望第101-103页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第103-105页
致谢第105-106页

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